精品解析:云南省玉溪第一中学2026-2027学年高三上学期9月阶段检测生物试题

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2026-09-07
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机密★启用前 玉溪一中2026—2027学年上学期高考适应性月考卷(一)生物学试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的姓名、准考证号、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,用黑色碳素笔将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 生物实验中有很多“清洗”操作,下列关于清洗操作说法错误的是( ) A. 在脂肪鉴定实验中,染色后需要用50%酒精洗去浮色 B. 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂时,需要用清水洗去解离液 C. 低温诱导植物细胞染色体数目变化实验中,需要用清水洗去卡诺氏液 D. 菊花的组织培养实验中,用酒精、次氯酸钠消毒后,都要用无菌水清洗 【答案】C 【解析】 【详解】A、脂肪鉴定实验中,染色后多余的苏丹染料是脂溶性物质,需要用50%酒精洗去浮色,A正确; B、观察根尖分生区有丝分裂时,解离液会过度解离植物组织,染色前需要用清水洗去解离液,B正确; C、低温诱导植物染色体数目变化实验中,卡诺氏液是细胞固定液,固定后需要用95%的酒精冲洗卡诺氏液,不是清水,C错误; D、菊花的组织培养中,将流水充分冲洗后的菊花茎段用酒精消毒30s,立即用无菌水清洗2~3次,再用次氯酸钠溶液处理30min,然后用无菌水清洗2~3次,D正确。 2. 科学家研究发现,发育期线粒体产生的低浓度活性氧(自由基)可作为保护性信号分子,通过抑制胞内脂质代谢的关键调控因子SBP-1,减少多不饱和脂肪酸的合成,从而抑制脂质过氧化的发生,维护核膜完整性,延缓细胞衰老。下列叙述正确的是(  ) A. 活性氧作为信号分子发挥作用,体现了细胞膜的细胞间信息交流功能 B. 核膜内折、染色质固缩、细胞核体积变大,是细胞衰老的重要特征 C. 核膜由双层磷脂分子构成,主要成分为脂质与蛋白质 D. 为延缓细胞衰老,应大量促进细胞内自由基的产生 【答案】B 【解析】 【详解】A、活性氧是线粒体产生后在同一细胞内发挥作用的胞内信号分子,细胞间信息交流是不同细胞之间的信息传递过程,因此该过程未体现细胞膜的细胞间信息交流功能,A错误; B、细胞衰老的细胞核层面特征包括核膜内折、染色质固缩、染色加深、细胞核体积变大等,B正确; C、核膜是双层生物膜结构,每层生物膜的基本支架为磷脂双分子层,因此核膜共由4层磷脂分子构成,C错误; D、题干明确只有低浓度活性氧可发挥保护性作用延缓衰老,大量自由基会攻击细胞内蛋白质、DNA等结构,反而会加速细胞衰老,因此不能大量促进细胞内自由基产生,D错误。 3. 蝴蝶作为自然界中的美丽生物,常作为诗人笔下的灵感来源,如“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”。蝴蝶的发育会经历由幼虫到蛹的阶段,下列叙述错误的是( ) A. 由幼虫到蛹的过程有细胞的分化 B. 由幼虫到蛹的过程有细胞的凋亡 C. 由幼虫到蛹的主要原因是遗传物质发生改变 D. 蝴蝶幼虫的体细胞分裂时,会发生DNA的复制 【答案】C 【解析】 【分析】细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过 程。细胞分化的实质是基因的选择性表达。 【详解】A、由幼虫到蛹的过程中细胞结构和功能发生了变化,所以发生了细胞的分化,A正确; B、由幼虫到蛹的过程中有细胞的更新,出现了细胞的凋亡,B正确; C、由幼虫到蛹的主要原因是基因的选择性表达,C错误; D、蝴蝶幼虫的体细胞分裂时,会发生DNA的复制,将遗传物质平均分配到子细胞中D正确。 故选C。 4. β-淀粉酶在生产实践中应用广泛,但不耐高温。为探究“物质M、Ca2+对β-淀粉酶在50℃下稳定性的影响”,研究小组设计实验并测定不同处理组的酶活性,结果如图。下列叙述错误的是( ) A. 50℃下的β-淀粉酶空间结构不稳定 B. 要将淀粉与不同试剂等量混合后再调节温度至50℃ C. Ca2+溶液处理能提高β-淀粉酶的稳定性 D. Ca2++2%M溶液最有利于长时间维持β-淀粉酶的活性 【答案】B 【解析】 【详解】A、由实验结果可知,50℃下对照组的β-淀粉酶活性随处理时间延长快速下降至0,说明该温度下β-淀粉酶空间结构不稳定,易变性失活,A正确; B、本实验探究的是50℃条件下不同物质对酶稳定性的影响,为了避免温度达到预设温度前,酶提前发生变性/催化反应干扰实验结果,应当先将酶和不同试剂分别保温至50℃后,再与底物淀粉混合,B错误; C、和对照组相比,Ca2+处理组的酶活性下降更慢,说明Ca2+能提高β-淀粉酶在50℃下的稳定性,C正确; D、长时间处理后,Ca2++2%M处理组的酶活性远高于其他组,说明该处理最有利于长时间维持β-淀粉酶的活性,D正确。 5. 现建立“动物精原细胞(2n=4)有丝分裂和减数分裂过程”模型。将染色体DNA都被32P标记的1个精原细胞置于不含32P的培养液中正常培养,分裂为2个子细胞,其中1个子细胞发育为下图细胞①。细胞①和②的染色体组成如图所示,H/h、R/r是其中的两对基因。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞①中含32P的核DNA分子数是4或5 B. 细胞①的形成过程中发生了基因突变和基因重组 C. 细胞④~⑦中含32P的核DNA分子数可能分别是2、1、1、0 D. 该模型中动物精原细胞的基因型为HhRr或Hhrr 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞①是由染色体DNA都被32P标记的1个精原细胞置于不含32P的培养液中正常培养,经有丝分裂形成的,根据DNA分子半保留复制,一个精原细胞(DNA中的P都含有32P,在不含32P的培养液中正常培养,经过一次有丝分裂产生的子细胞中每条染色体中的DNA分子一条链含有32P,另一条链不含32P,该子细胞经过减数第一次分裂前的间期复制,形成的细胞①中。每条染色体只有一条染色单体的DNA分子一条链中含32P,共四条染色单体含32P。所以含32P的核DNA分子数是4,若细胞①发生互换,则含32P的核DNA分子数是5,A正确; B、据图可知:细胞①形成过程中,R/r的出现属于基因突变,且姐妹染色单体上出现H、h是发生了互换,即发生了基因重组,B正确; C、如果细胞②的H和R所在染色体含有32P,且细胞②中h所在染色体含有32P,则r在染色体不含有32P,因此形成的细胞④含有32P的核DNA分子数为2个,形成的细胞⑤含有32P的核DNA分子数为1个,由于细胞③的基因型为Hhrr(h为互换的片段),h所在的染色体与其中一个r所在染色体含有32P(H和另一个r所在染色体不含32P),如果含有32P的2条染色体不在同一极,则形成的细胞⑥和⑦都含32P的核DNA分子数为1个。即细胞④~⑦中含32P的核DNA分子数可能分别是2、1、1、1;如果含有32P的2条染色体在同一极,则形成的细胞⑥和⑦都含32P的核DNA分子数为2、0个,即细胞④~⑦中含32P的核DNA分子数可能分别是2、1、2、0,C错误; D、据图可知:①细胞发生了H和h的互换(基因重组),且发生了R、r的基因突变,该模型中动物精原细胞的基因型为HhRr或Hhrr,D正确。 6. 某二倍体植物的花色受三对独立遗传的等位基因(A/a、B/b、D/d)控制。基因A控制白色前体物质合成黄色素,基因B控制黄色素合成橙色素,基因D抑制基因A的表达(有D时不能合成色素)。当基因型为aa时,花色也为白色。现有两个纯合品系杂交,F₁全为白色花,F₁自交得F₂,表现型及比例为白色:黄色:橙色 = 52:3:9。下列推断不合理的是( ) A. 亲本的基因型组合可以为aaBBDD × AAbbdd B. F₂白色花植株中纯合子所占比例为3/26 C. F₂橙色花植株中能稳定遗传的个体占1/9 D. 若让F₂中全部黄色花植株自交,后代中白色花占1/9 【答案】D 【解析】 【详解】A、由F₂比例52:3:9(总和64)可知,三对基因独立遗传,根据题意,A_B_dd橙色,A_bbdd黄色,aa__dd、__ __D_白色,亲本的基因型组合可以为aaBBDD(白色) × AAbbdd(黄色),A正确; B、白色纯合子有AABBDD、AAbbDD、aaBBDD、aabbDD、aaBBdd、aabbdd共6种,占6/64;白色共52/64,故白色中纯合子比例为6/52 = 3/26,B正确; C、橙色花(ddA_B_)共9份,其中能稳定遗传的ddAABB占1份,即1/9,C正确; D、黄色花为A_bbdd,其中AAbbdd占1/3,Aabbdd占2/3。自交后代中白色花(aabbdd)比例为 2/3 × 1/4 = 1/6,不是1/9,D错误。 7. 启动子是RNA聚合酶识别、结合和开始转录的一段DNA序列。增强子是编码A蛋白的基因上游增强基因表达的DNA序列,增强子的作用机理如下图。下列相关叙述正确的是( ) A. 增强子通过控制激活因子的合成发挥作用 B. 增强子的核苷酸序列改变将引起A蛋白空间结构的改变 C. 图中“?”处代表RNA聚合酶,增强子可以减弱其与启动子的结合 D. 真核细胞中增强子发挥作用时需要依赖染色质的缠绕使其与相应的基因相互靠近 【答案】D 【解析】 【详解】A、据图可知增强子通过与激活因子的结合来发挥作用,A错误; B、增强子的作用是增强A蛋白基因表达,不会引起A蛋白空间结构的改变,B错误; C、转录启动需要RNA聚合酶,“?”处代表RNA聚合酶,增强子是编码A蛋白的基因上游增强基因表达的DNA序列,故可以增强其与启动子的结合,C错误; D、图中激活因子与增强子结合后在介导因子作用下,与启动子邻近区域结合,使染色质弯曲缠绕,使序列上相隔很远的相应基因相互靠近,从而发挥转录增强增强作用,D正确。 8. 普通小麦为异源六倍体,其染色体组型可表示为AABBDD,其中A、B、D分别来自一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草、节节麦。科研人员让甲品种普通小麦与乙品种普通小麦杂交,最终培育出了能稳定遗传的高产抗倒伏新品种普通小麦(如图)。下列叙述错误的是( ) A. 该目的植株的每个染色体组上都有高产基因和抗倒伏基因 B. 与单倍体育种相比,该育种方法操作简单,但育种年限较长 C. 一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草和节节麦之间存在生殖隔离 D. 甲与乙杂交,能产生可育后代丙,说明甲和乙属于同一物种 【答案】A 【解析】 【详解】A、该目的植株虽是纯合子,但普通小麦的 6 个染色体组来自 3 种生物,所以高产基因应存在该目的植株的 2 个染色体组上,同理抗倒伏基因也是,A错误; B、该育种方法为杂交育种,和单倍体育种相比,不需要进行花药离体培养、秋水仙素诱导染色体加倍等操作,操作更简单,但需要连续多年自交筛选,育种年限更长,B正确; C、生殖隔离是不同物种的判断标志,一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草、节节麦属于不同物种,相互之间存在生殖隔离,C正确; D、同一物种的个体可以相互交配并产生可育后代,甲和乙都是普通小麦,杂交得到的丙可育,说明二者属于同一物种,D正确。 9. 人体肠道上皮细胞存在紧密连接结构,可阻断肠道内未完全消化的大分子异物、病原体毒素进入内环境。肠道菌群失衡会导致紧密连接蛋白表达量下降,肠道屏障通透性升高,引发慢性低度炎症,长期可诱发胰岛素抵抗、肥胖等代谢疾病。下列相关叙述错误的是( ) A. 肠道紧密连接可维持内环境稳态,阻止外源有害物质侵入循环系统 B. 菌群失衡引发的慢性炎症,会持续激活机体特异性免疫与非特异性免疫 C. 胰岛素抵抗是指靶细胞对胰岛素敏感性升高,血糖调节效率提升 D. 调控肠道菌群稳态、修复肠道屏障可有效缓解相关代谢紊乱疾病 【答案】C 【解析】 【详解】A、题干明确肠道紧密连接可阻断肠道内大分子异物、病原体毒素进入内环境,循环系统的血浆属于内环境组成成分,因此该结构可维持内环境稳态,阻止外源有害物质侵入循环系统,A正确; B、慢性炎症持续存在时,异物、病原体等会持续刺激机体,会同时激活吞噬细胞吞噬等非特异性免疫,以及体液免疫、细胞免疫等特异性免疫,B正确; C、胰岛素的功能是促进靶细胞摄取、利用、储存葡萄糖以降低血糖,胰岛素抵抗是指靶细胞对胰岛素敏感性降低,血糖调节效率下降,而非敏感性升高、调节效率提升,C错误; D、题干表明肠道菌群失衡、肠道屏障通透性升高是诱发相关代谢疾病的直接原因,因此调控肠道菌群稳态、修复肠道屏障可有效缓解相关代谢紊乱疾病,D正确。 10. 在很多公共场所布置的自动体外除颤器(AED)是一种便携式的医疗设备,通过电击恢复患者的正常心律,是可被非专业人员使用的用于抢救心搏骤停患者的医疗设备。下列叙述正确的是(  ) A. 人体处于平静状态时,副交感神经对心脏的调节作用减弱,心率降低 B. 下丘脑属于中枢神经系统,具有调节心脏功能的基本活动中枢 C. 长期规律AED使用培训,可使相关操作形成条件反射,提高应急反应效率 D. 内脏运动神经以电信号形式直接刺激心肌细胞,使其兴奋 【答案】C 【解析】 【详解】A、人体处于平静状态时,副交感神经兴奋,对心脏的调节作用增强,使心率降低,A错误; B、调节心脏功能的基本活动中枢位于脑干,并非下丘脑,B错误; C、条件反射是后天通过学习和训练建立的,长期规律AED使用培训可使相关操作形成条件反射,提高应急反应效率,C正确; D、内脏运动神经与心肌细胞之间通过突触传递信号,信号传递过程为电信号→化学信号→电信号,并非以电信号形式直接刺激心肌细胞,D错误。 11. 已知肠道中某种嗜脂菌群,在长期摄食高脂肪、低纤维的食物情况下会过度繁殖,从而导致人体血浆中LPS(一种脂多糖,是细菌细胞壁的主要成分)的水平升高,进而引起人体发生相应反应,过程如图所示。下列有关分析错误的是( ) A. 巨噬细胞和B细胞均能摄取和加工处理抗原 B. 图中LPS-LBP复合物能影响巨噬细胞基因表达 C. 巨噬细胞通过胞吐分泌溶菌酶等细胞因子 D. 长期摄食高脂肪食物会增加患糖尿病的风险 【答案】C 【解析】 【详解】A、巨噬细胞和B细胞均属于抗原呈递细胞,都可以摄取和加工处理抗原,并将抗原信息呈递给其他免疫细胞,A正确; B、LPS-LBP复合物与巨噬细胞表面的结构λ结合后,会调控巨噬细胞合成并分泌细胞因子,该过程需要相关基因的表达,因此该复合物能影响巨噬细胞的基因表达,B正确; C、溶菌酶属于免疫活性物质,但不属于细胞因子,C错误; D、长期摄食高脂肪食物会导致血浆LPS水平升高,最终引起胰岛B细胞凋亡、胰岛素合成减少,胰岛素是唯一降血糖的激素,其含量下降会升高血糖,增加患糖尿病的风险,D正确。 12. 温度参与植物生长发育的调节,冬小麦需经历春化作用(持续低温)才能正常开花。下图为温度、基因与激素协同调控冬小麦开花的分子机制(“→”表示促进, “⊣”表示抑制)。下列叙述错误的是(  ) A. 晚秋阶段,环境信号诱导基因 2表达,通过脱落酸抑制开花通路,该调节可降低冬小麦早春冻害的生存风险 B. 深冬低温通过“抑制负调控通路+激活正调控通路”双重模式,逐步解除开花抑制并启动开花程序 C. 若敲除基因3,冬小麦体内赤霉素合成受阻,仅依靠低温信号将无法启动基因 1表达完成开花 D. 春化作用的本质是低温通过调控激素合成,完全消除脱落酸对基因1的抑制效应以诱导开花 【答案】D 【解析】 【详解】A、晚秋环境诱导基因2表达,通过脱落酸抑制开花通路,使冬小麦在低温来临前不开花,避免早春冻害,A正确; B、深冬低温一方面抑制负调控通路(抑制基因2,减少脱落酸,解除对开花的抑制),另一方面激活正调控通路(促进赤霉素合成,促进基因1表达启动开花),属于双重调控模式,B正确; C、基因3促进赤霉素合成,若敲除基因3,赤霉素合成受阻;仅低温只能抑制基因2、减少脱落酸,无法获得足够赤霉素促进基因1表达,因此无法完成开花,C正确; D、春化作用是低温双重调控的结果:削弱(不是完全消除)脱落酸对基因1的抑制,还促进赤霉素合成、激活正调控通路促进基因1表达,D错误。 13. 科研团队对某湿地生态系统中白鹭、苍鹭和夜鹭的觅食行为、栖息环境选择及繁殖习性进行了深入研究,相关数据和信息如表所示。下列关于这三种鸟类生态位的叙述,正确的是( ) 鸟类 主要觅食时间 主要觅食地点 偏好栖息树木高度(m) 白鹭 06:00-10:00、16:00-18:00 浅水区、泥滩 8~15 苍鹭 07:00-11:00、15:00-17:00 深水区和浅滩交界处 10~18 夜鹭 20:00-23:00、03:00-05:00 深水区、浅滩 5~10 A. 三种鸟类主要觅食时间不同,说明它们在时间维度上不存在生态位重叠 B. 夜鹭偏好栖息在较矮树木,这是其在长期进化中对环境适应的结果 C. 白鹭主要在浅水区、泥滩觅食,苍鹭在深水区和浅滩交界处觅食,这体现了群落的垂直结构 D. 三种鸟类的生态位差异仅由它们自身的生物学特性决定,与环境因素无关 【答案】B 【解析】 【详解】A、白鹭的觅食时间包含06:00-10:00、16:00-18:00,苍鹭的觅食时间包含07:00-11:00、15:00-17:00,二者觅食时间存在重叠,因此时间维度上存在生态位重叠,A错误; B、生物的栖息、觅食等习性都是长期自然选择的结果,是对生存环境的适应性表现,夜鹭偏好较矮树木符合该规律,B正确; C、群落的垂直结构指的是群落中不同种群在垂直方向上的分层分布特征,白鹭和苍鹭选择不同区域觅食属于水平方向的资源利用差异,未体现群落垂直结构,C错误; D、生态位是物种自身的生物学特性和环境因素(食物分布、栖息环境、种间关系等)共同作用的结果,与环境因素密切相关,D错误。 14. 群落的“中等干扰假说”认为,中等程度的干扰能维持较高的物种多样性:干扰频率过低时,竞争力强的优势种会排斥其他物种,导致多样性下降;干扰频率过高时,只有少数耐干扰物种能够存活,多样性也较低。下列相关叙述正确的是( ) A. 火灾、洪水、人类活动等属于群落水平的干扰,不影响生态系统的稳定性 B. 中等干扰下物种多样性最高,说明此时群落的丰富度和均匀度都处于较高水平 C. 干扰频率过低时优势种排斥其他物种,体现了种间竞争中的偏害共生关系 D. 对森林生态系统而言,完全禁止任何人为干扰是保护生物多样性的最佳策略 【答案】B 【解析】 【详解】A、火灾、洪水等干扰会影响群落结构,进而影响生态系统的稳定性,A错误; B、物种多样性包括丰富度(物种数)和均匀度(各物种数量比例),中等干扰下多样性最高,说明丰富度和均匀度都较高,B正确; C、优势种排斥其他物种属于种间竞争,不是偏害共生,偏害共生是对一方有害对另一方无影响,而竞争对双方都有抑制作用,C错误; D、根据中等干扰假说,适度干扰有利于维持生物多样性,完全禁止干扰可能导致优势种排斥其他物种,多样性反而下降,D错误。 15. 我国具有悠久的酿酒文化和历史,汉代以后的相当长一段时间内,中国人喝的酒其实是各种黄酒,黄酒的制作主要包括制曲(做好酒曲)→浸米(小米在冬季提前浸泡24小时左右)→煮酒(浸好的小米加入开水中煮熟)→拌曲→入缸发酵→压榨→装瓶。下列有关分析错误的是( ) A. 在冬季制作酒曲时最好选择室内温度较高的环境 B. 浸米和煮酒有利于小米中的淀粉分解形成葡萄糖 C. 刚煮好的小米直接加入酒曲并混合均匀利于其发酵 D. 发酵温度偏高可能会导致黄酒快速发酵并变酸 【答案】C 【解析】 【详解】A、酒曲中含有参与发酵的微生物,其生长繁殖和代谢需要适宜的温度,冬季选择室内温度较高的环境制作酒曲,有利于微生物的活性发挥和繁殖,A正确; B、浸米可使小米吸水膨胀,煮酒可使小米中的淀粉糊化,结构变得松散,有利于后续淀粉酶催化淀粉分解形成葡萄糖,B正确; C、刚煮好的小米温度很高,直接加入酒曲会使酒曲中的酵母菌等发酵微生物因高温失活,无法发挥发酵作用,需要冷却到适宜温度后才能拌曲,C错误; D、发酵温度偏高时,酵母菌代谢速率加快可使发酵速度提升,同时适宜在较高温度下生存的醋酸菌等杂菌更易繁殖,可将酒精转化为醋酸,最终导致黄酒变酸,D正确。 16. MSTN基因是牛羊育种的“黄金靶点”,其表达的肌抑素会抑制肌肉生长。我国研究团队用单倍体干细胞育种策略成功培育出MSTN基因编辑牛羊,其流程如下图所示。下列说法中错误的是(  ) A. 可将精子注入去核卵母细胞培养获得含单倍体干细胞的胚胎 B. 单倍体胚胎干细胞需要经过基因编辑抑制MSTN基因的表达 C. 单倍体干细胞入卵可诱导卵子形成雌原核并释放第二极体 D. 单倍体干细胞育种比传统育种更快速获得纯合优良牛羊品种 【答案】C 【解析】 【详解】A、精子是天然的单倍体生殖细胞,将精子注入去核卵母细胞后,可通过体外培养激活胚胎发育,获得含单倍体干细胞的单倍体胚胎,A正确; B、MSTN基因表达的肌抑素会抑制肌肉生长,育种目标是获得肌肉生长不受抑制的个体,因此需要对单倍体胚胎干细胞进行基因编辑,抑制MSTN基因的表达,B正确; C、哺乳动物排出的卵母细胞需发育至减数第二次分裂中期才具备受精能力,且仅在受精或人工激活后才会完成减数第二次分裂、释放第二极体;本流程中被注入单倍体干细胞的是去核卵母细胞,无细胞核,无法形成雌原核及释放第二极体,C错误; D、单倍体干细胞育种获得的编辑后二倍体是纯合子,无需多代连续自交筛选,相比传统杂交育种,能更快速获得纯合的优良牛羊品种,D正确。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 研究发现,在水稻灌浆期可利用的磷酸盐减少会使光合作用受阻而导致减产,在低磷胁迫下,基因OsP1可有效缓解因早期磷酸盐减少而发生的光合作用限制,相关研究成果见图1和图2。回答下列问题: (1)光反应与暗反应紧密相连,在暗反应提供的________下,光反应顺利进行。 (2)为探究基因OsP1在低磷胁迫下的作用,科学家利用基因编辑技术制备了OsP1基因敲除突变株(OsP1-KO)和过表达突变株(OsP1-OE),在水稻灌浆期分别测定野生型(WT)和突变株三组的磷吸收量和不同组织中磷相对含量。分析图1、2可知,三种水稻的磷吸收量差异________(填“显著”或“不显著”),由此推测在低磷胁迫下基因OsP1的作用主要是________,从而提高产量。 (3)为了进一步验证以上推测,还需在上述实验的基础上进一步测量净光合速率,在________环境中分别培养WT、OsP1-KO、OsP1-OE植株,其他条件相同且适宜,分别测量三者________,比较净光合速率大小。 (4)基于上述认识,请补充下图基因OsP1介导的通路,在箭头旁用“+”或者“-”标注前后两者间的作用,+表示正相关,-表示负相关,则①②③④分别是_______。 【答案】(1)ADP、Pi和NADP+  (2) ①. 不显著 ②. 将吸收的磷更多地分配到叶片中,促进叶片光合作用 (3) ①. 密闭、低磷  ②. 单位时间内CO2吸收量或O2释放量 (4) 【解析】 【小问1详解】 光反应与暗反应紧密相连,光反应为暗反应提供ATP和NADPH, 暗反应为光反应提供ADP、Pi和NADP+。 【小问2详解】 分析图1、图2可知,三种水稻的磷吸收量差异不显著,OsP1-KO组运向叶片的减少,运向果实的增多,OsP1-OE组运向叶片的增多,运向果实的减少,由此推测在低磷胁迫下基因OsP1的作用主要是将吸收的磷更多地分配到叶片中,促进叶片光合作用,从而提高产量。 【小问3详解】 为了进一步验证该推测,还需在上述实验的基础上进一步测量不同组水稻与产量相关的指标,在密闭、低磷环境中分别培养WT、OsP1-KO、OsP1-OE植株,其他条件相同且适宜,分别测量三者单位时间内CO2吸收量或O2释放量,比较光合速率大小。 【小问4详解】 综合上述,推测在低磷胁迫下基因OsP1的作用主要是将吸收的磷更多地分配到叶片中,促进叶片光合作用,从而提高产量,基因OsP1介导的通路如下图所示: 。 18. 已知水稻(雌雄同株,2n=24)的耐热性状由A/a、B/b基因控制,当基因A编码的酶A和基因B编码的酶B同时存在时,水稻才表现为耐热,其余均表现为不耐热。研究发现,水稻对氮的利用率高低由7号染色体上的N/n基因控制,为研究A/a、B/b、N/n这三对基因在染色体上的位置关系,科研人员进行了如图所示实验,已知甲、乙为基因型不同的纯合子,且甲中含A基因。请回答下列问题: (1)根据实验结果可知,A/a、B/b和N/n这三对等位基因________(填“位于”或“不位于”)三对同源染色体上,理由是________。 (2)该实验中,亲本甲、乙的基因型为________。请画出实验F1中控制这两种性状的三对基因在染色体上的位置关系:________(注:用“”表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因所在位置,不考虑基因在染色体上的顺序)。F2的耐热氮利用率高植株中杂合子所占的比例为________。 (3)现有另外一对基因R/r,分别控制水稻的抗病和易感病,为判断R/r基因是位于7号染色体上还是位于其他染色体上(不考虑同源染色体上非姐妹染色单体的交换、突变等),需要制备三体(某对染色体有三条,减数分裂时任意两条染色体联会,另外一条染色体随机分配)水稻植株,若要制备各种三体水稻植株,需要制备________种,现有纯合抗病的7号三体植株与各种表型的正常植株,请设计简便的实验进行证明(不考虑致死)。 实验设计思路:________。 预期实验结果:________。 【答案】(1) ①. 不位于 ②. F2中氮利用率高:氮利用率低=3:1,耐热:热敏感=9:7,若三对等位基因位于三对同源染色体上,则F2中耐热氮利用率高:热敏感氮利用率高:耐热氮利用率低:热敏感氮利用率低=27:21:9:7,与图中的不相符 (2) ①. AAbbNN和aaBBnn ②. ③. 8/9 (3) ①. 12 ②. 将纯合抗病的7号三体植株与易感病正常染色体数植株(rr)杂交产生F1,再让F1自交,观察并记录F2的表型及比例 ③. 若F2的表型及比例为抗病:易感病=3:1,则R/r基因不位于7号染色体上;若F2的表型及比例为抗病:易感病=31:5,则R/r基因位于7号染色体上 【解析】 【小问1详解】 根据图中实验结果可知,A/a、B/b和N/n这三对等位基因不位于三对同源染色体上,理由是F2中氮利用率高:氮利用率低=3:1,耐热:热敏感=9:7,若三对等位基因位于三对同源染色体上,则F2中耐热氮利用率高:热敏感氮利用率高:耐热氮利用率低:热敏感氮利用率低=27:21:9:7,与题图F2中耐热氮利用率高:热敏感氮利用率高:热敏感氮利用率低=9:3:4不相符。 【小问2详解】 根据图中实验结果及题干信息分析,耐热的基因型为A_B_,热敏感的基因型为A_bb、aaB_和aabb,耐热对热敏感为显性。实验中F1全为氮利用率高,子代出现氮利用率低,表明氮利用率高为显性性状。根据F2的结果分析可知,氮利用率高:氮利用率低=3:1,耐热:热敏感=9:7,且甲、乙为基因型不同的纯合子,甲中含A基因,故可推出甲和乙的基因型为AAbbNN和aaBBnn,F1的基因型为AaBbNn,F1自交,子代比例为9:3:4,是9:3:3:1的变式,表明A/a、B/b和N/n这三对等位基因位于两对同源染色体上。因F2中耐热:热敏感=9:7,故A/a基因和B/b基因位于两对同源染色体上,则N/n基因位于A/a、B/b基因所在两对同源染色体的其中一对同源染色体上。据图可知,F2中耐热全为氮利用率高的,进而推出F1中A/a、N/n基因位于一对同源染色体上,其中A、N基因位于一条染色体上,a、n基因位于另一条染色体上;B、b位于另一对同源染色体上,具体的关系图为:。F2的耐热氮利用率高植株(ABN_)中,纯合子(AABBNN)所占的比例为1/9,故杂合子所占的比例为8/9。 【小问3详解】 据题干可知,水稻含有12对染色体,因此最多有12种三体(每种染色体多一条)。现有纯合抗病的7号三体植株与各种表型的正常植株,为判断R/r基因是位于7号染色体上还是位于其他染色体上,由于水稻是雌雄同株植物,故简便的方法可选择纯合抗病的7号三体植株(基因型为RR或RRR)与易感病正常染色体数植株(rr)杂交产生F1,再让F1自交,观察并记录F2表型及比例。若R/r基因不位于7号染色体上,则F1基因型为Rr,F1自交后代的表型及比例为抗病:易感病=3:1;若R/r基因位于7号染色体上,则F1基因型及比例为RRr:Rr=1:1,RRr产生的配子及比例为RR:Rr:R:r=1:2:2:1,F1自交,F2中rr的概率为(1/2)×(1/4)+(1/2)×(1/36)=5/36,因此F2的表型及比例为抗病:易感病=31:5。 19. 人体肠道内栖息着海量微生物,它们与中枢神经系统(CNS)、肠神经系统(ENS)、内分泌系统及免疫系统共同构成了错综复杂的“脑—肠—微生物轴”(如下图)。研究发现,长期慢性应激(如极度焦虑)会影响“脑—肠—微生物轴”,引起肠道蠕动异常,导致肠黏膜损伤。回答下列问题。 (1)在长期慢性应激下,下丘脑分泌的____________增加,通过____________调节最终引起激素甲增多。 (2)激素甲作用于ENS最终引起肠道蠕动异常,进而引起相关感受器兴奋,通过图中a神经传回脑,该神经____________(填“属于”或“不属于”)交感神经或副交感神经,并最终在____________形成痛觉。 (3)为验证图中所示“慢性应激引起的5-HT分泌增多,促进Th17分化进而加重肠黏膜损伤”这一过程,现利用野生型(WT)小鼠、抗5-HT抗体、生理盐水及必要的试剂和仪器进行初步实验。将表格补充完整。 实验步骤 操作要点 动物分组 选取健康、发育成熟、生理状态一致的野生型(WT)小鼠若干只,随机均分为三组,编号为甲、乙、丙。 预处理 _____________________________________ 实验处理,测量 甲组小鼠腹腔注射_________________,乙、丙组小鼠腹腔注射________________________。持续一段时间后,分别检测三组小鼠Th17的比例以及肠黏膜损伤程度。 实验结果 三组小鼠Th17的比例及肠黏膜损伤程度由高到低依次为乙、甲、丙。 (4)长期焦虑人群,适量补充益生菌可缓解焦虑造成的肠黏膜损伤,据图分析其机制是___________________________________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 促肾上腺皮质激素释放激素(CRH) ②. 分级(下丘脑—垂体—肾上腺皮质) (2) ①. 不属于 ②. 大脑皮层 (3) ①. 甲、乙两组进行长期慢性应激处理,丙组不进行处理 ②. 适量的抗5—HT抗体 ③. 等量的生理盐水 (4)益生菌可降低肠道5—HT分泌量,减少Th17细胞分化,减轻肠黏膜损伤;同时调节肠道菌群稳态,缓解应激对肠黏膜的破坏 【解析】 【小问1详解】 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的分级调节中,下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素,作用于垂体,促使垂体分泌促肾上腺皮质激素,进而促进肾上腺皮质分泌肾上腺皮质激素。因此在长期慢性应激下,下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)增加,通过分级(下丘脑—垂体—肾上腺皮质)调节最终引起激素甲(肾上腺皮质激素)增多。 【小问2详解】 交感神经和副交感神经均属于自主神经系统的传出神经,是从中枢向外周器官(胃肠、心脏、腺体)传递指令,只负责向外发送信号。而图中a神经是将肠道感受器的兴奋传回脑的传入神经,因此不属于交感或副交感神经;所有的感觉(包括痛觉)均在大脑皮层形成。 【小问3详解】 该实验目的是验证“慢性应激引起的5-HT分泌增多,促进Th17分化进而加重肠黏膜损伤”,该实验需要设置空白对照组和条件对照组,因此甲、乙两组进行长期慢性应激处理,丙组不进行处理。甲组小鼠腹腔注射适量的抗5-HT抗体,乙、丙组小鼠腹腔注射等量的生理盐水,持续一段时间后,分别检测三组小鼠Th17的比例以及肠黏膜损伤程度。乙组:慢性应激+生理盐水,5-HT正常发挥作用,Th17比例最高、肠黏膜损伤最重;甲组:慢性应激+抗5-HT抗体,5-HT被抗体中和,Th17分化被抑制,损伤程度中等;丙组(空白对照组):无慢性应激+生理盐水,无5-HT异常升高,Th17比例最低、损伤最轻;最终结果符合“乙>甲>丙”的实验预期。 【小问4详解】 根据“慢性应激引起的5-HT分泌增多,促进Th17分化进而加重肠黏膜损伤”,因此适量补充益生菌可缓解焦虑造成的肠黏膜损伤,可能的机制为:益生菌可降低肠道5—HT分泌量,减少Th17细胞分化,减轻肠黏膜损伤;同时调节肠道菌群稳态,缓解应激对肠黏膜的破坏。 20. CCUS(二氧化碳捕集、利用与封存)技术是应对气候变化、实现碳达峰和碳中和目标的重要途径。然而利用高压地下封存CO2存在泄漏风险,进而对生态系统存在潜在危险。 (1)CCUS技术遵循经济可行性,资源化利用CO2体现了生态工程的_________原理。 (2)为了评估CO2泄漏对农田土壤微生物的效应,研究人员以玉米田为研究对象,设置不同CO2泄漏浓度对玉米田土壤微生物多样性、SMBC(土壤微生物的生物量碳)和土壤微生物呼吸速率的影响。结果如图像和表格所示: CO2泄漏浓度 CK 1% 2% 4% 8% SMBC(mg·kg-1) 147 154 238 112 76 土壤微生物呼吸速率(mg·g-1·h-1) 0.058 0.075 0.085 0.055 0.046 ①土壤微生物可作为生态系统组成成分中的________成分。 ②CO2会改变土壤的理化性质,据此分析CO2泄漏浓度大于2%时,土壤微生物增多的类型是_______。 ③表格中,CO2泄露浓度小于2%时SMBC和土壤微生物呼吸速率均增加,请从代谢的角度分析导致SMBC增加的原因是_________。 (3)CO2泄漏导致群落_______演替受到干扰,导致农田生态系统稳定性下降,综上分析为减轻此干扰可采取的措施有__________________(写出两条)。 【答案】(1)整体、循环 (2) ①. 生产者、分解者、消费者 ②. 耐酸型、厌氧型 ③. 土壤微生物固碳能力的提高幅度大于呼吸速率的提高幅度 (3) ①. 次生 ②. 施用碱性改良剂(如石灰)调节土壤pH、增加通气性改善土壤含量、种植耐酸植物、调节微生物种类等 【解析】 【小问1详解】 遵循整体原理,首先要遵从自然生态系统的规律,各组分之间要有适 当的比例,不同组分之间应构成有序的结构,通过改变和 优化结构,达到改善系统功能的目的;其次,人类处在一 个社会—经济—自然复合而成的巨大系统中。进行生态工 程建设时,不仅要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经 济和社会等系统的影响力;循环原理强调物质循环利用、废物资源化;CCUS技术遵循经济可行性,资源化利用CO2体现了生态工程的整体和循环原理。 【小问2详解】 ①土壤中微生物类群多样:腐生微生物多为分解者,硝化细菌等自养微生物属于生产者,寄生微生物属于消费者,因此土壤微生物可作为三种生态系统成分,即生产者、分解者、消费者。 ②CO₂泄漏后,CO₂取代土壤中空气使土壤含氧量降低,且CO₂溶于水生成碳酸使土壤酸性增强,因此CO2泄漏浓度大于2%时,厌氧型、耐酸性微生物数量增多。 ③从代谢角度,CO₂浓度小于2%时,微生物呼吸速率降低(有机物消耗速率降低),微生物总生物量增加,即土壤微生物固碳能力的提高幅度大于呼吸速率的提高幅度,因此代表微生物生物量碳的SMBC升高。 【小问3详解】 农田生态系统保留原有土壤条件和植物繁殖体,CO2泄漏导致群落次生演替受到干扰,导致农田生态系统稳定性下降。要减轻CO₂泄漏的干扰,可以从预防、治理两个角度采取措施:加强泄漏监测、加固封存层阻止进一步泄漏、施用碱性改良剂(如石灰)调节土壤pH、增加通气性改善土壤氧气含量、种植耐酸植物、调节微生物种类等等。 21. 番茄枯萎病是由尖孢镰刀菌引起的严重病害,该病的发生与S基因密切相关。研究发现某野生颠茄(与番茄存在生殖隔离)基因组中的S基因(与番茄S基因序列相似度达98%)是抵抗该病原菌侵染的关键基因。为培育抗病品种,科研团队计划利用CRISPR/Cas9技术向栽培番茄基因组敲入该基因。实验部分核心流程及几种限制酶的酶切位点如图。 (注:Kanr为卡那霉素抗性基因,Hygr为潮霉素抗性基因) 请回答下列问题: (1)构建基因编辑载体时,需先通过PCR扩增编码sgRNA的DNA片段,若b链为模板链,则引物1的5'端需引入的序列是5’-______-3'。Ti质粒的T-DNA区应选择用HindIII和_________进行双酶切。 (2)将重组载体导入农杆菌后,为筛除未转化的农杆菌需使用的抗生素是_________。进一步利用农杆菌侵染番茄愈伤组织;为筛选出成功转化的愈伤组织,应在培养基中添加_________,该抗性基因的启动子应该为_______(填“真核”或“原核”)启动子。 (3)sgRNA的DNA片段在植物细胞体内可转录出sgRNA,通过碱基互补配对原则与靶序列特异性结合,实现Cas9的定点切割。切割后,如果给细胞提供同源修复模板,模板会被插入到切口里,实现基因的编辑。本实验中需提供的同源修复模板是_________。如果Cas9定点切割后,不存在同源模板,则会实现目标基因的敲除。 (4)S基因表达的S蛋白是可被尖孢镰刀菌识别的细胞膜蛋白;研究人员发现敲除S基因的番茄植株也表现出抗性。敲除番茄的原有的S基因和敲入颠茄S基因均可使番茄植株表现出抗性,合理解释是: ________。 【答案】(1) ①. TGATCA ②. BamH I (2) ①. 卡那霉素 ②. 潮霉素 ③. 真核 (3)野生颠茄S基因+编码sgRNA的DNA片段 (4)番茄原有S基因表达的S蛋白可被尖孢镰刀菌识别,导致植株患病;敲除原有S基因后无法合成该S蛋白,尖孢镰刀菌不能识别,因此植株表现抗性;颠茄S基因表达的S蛋白不能被尖孢镰刀菌识别,因此敲入颠茄S基因也可使番茄表现抗性 【解析】 【小问1详解】 构建基因编辑载体时,需先通过PCR扩增编码sgRNA的DNA片段,BamH I的酶切位点在目的基因中间,不能使用限制酶BamH I,根据Ti质粒启动子到终止子方向以及中间的三种限制酶,其中BamH I和Bcl Ⅰ为同尾酶,而Bcl Ⅰ会破坏潮霉素抗性基因,故Ti质粒的T-DNA区应选择用HindIII和BamH I进行双酶切。PCR扩增编码sgRNA的DNA片段时,目的基因的两端要加限制酶HindIII和Bcl Ⅰ。若b链为模板链,转录的方向是从右向左,b链的3'端紧邻启动子,则引物1的5'端需引入Bcl Ⅰ的序列是5'-TGATCA-3'。 【小问2详解】 Ti质粒中Kanr为卡那霉素抗性基因,农杆菌是原核生物,该基因在原核生物中可表达,所以筛选未转化的农杆菌需使用卡那霉素。重组载体中Hygr为潮霉素抗性基因,番茄愈伤组织是真核细胞,该基因的真核启动子可驱动其表达,因此筛选成功转化的愈伤组织应在培养基中添加潮霉素,该抗性基因的启动子应该为真核启动子。 【小问3详解】 番茄枯萎病是由尖孢镰刀菌引起的严重病害,该病的发生与S基因密切相关。研究发现某野生颠茄(与番茄存在生殖隔离)基因组中的S基因(与番茄S基因序列相似度达98%)是抵抗该病原菌侵染的关键基因。本实验目的是将编码sgRNA的DNA片段插入到野生颠茄 S基因中,所以同源修复模板需包含野生颠茄S基因以及插入的编码sgRNA的DNA片段,即野生颠茄S基因+编码sgRNA的DNA片段。 【小问4详解】 番茄原有S基因表达的S蛋白可被尖孢镰刀菌识别,导致植株患病;敲除原有S基因后无法合成该S蛋白,尖孢镰刀菌不能识别,因此植株表现抗性;颠茄S基因表达的S蛋白不能被尖孢镰刀菌识别,因此敲入颠茄S基因也可使番茄具有野生颠茄抵抗尖孢镰刀菌的性状。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 机密★启用前 玉溪一中2026—2027学年上学期高考适应性月考卷(一)生物学试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的姓名、准考证号、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,用黑色碳素笔将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 生物实验中有很多“清洗”操作,下列关于清洗操作说法错误的是( ) A. 在脂肪鉴定实验中,染色后需要用50%酒精洗去浮色 B. 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂时,需要用清水洗去解离液 C. 低温诱导植物细胞染色体数目变化实验中,需要用清水洗去卡诺氏液 D. 菊花的组织培养实验中,用酒精、次氯酸钠消毒后,都要用无菌水清洗 2. 科学家研究发现,发育期线粒体产生的低浓度活性氧(自由基)可作为保护性信号分子,通过抑制胞内脂质代谢的关键调控因子SBP-1,减少多不饱和脂肪酸的合成,从而抑制脂质过氧化的发生,维护核膜完整性,延缓细胞衰老。下列叙述正确的是(  ) A. 活性氧作为信号分子发挥作用,体现了细胞膜的细胞间信息交流功能 B. 核膜内折、染色质固缩、细胞核体积变大,是细胞衰老的重要特征 C. 核膜由双层磷脂分子构成,主要成分为脂质与蛋白质 D. 为延缓细胞衰老,应大量促进细胞内自由基的产生 3. 蝴蝶作为自然界中的美丽生物,常作为诗人笔下的灵感来源,如“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”。蝴蝶的发育会经历由幼虫到蛹的阶段,下列叙述错误的是( ) A. 由幼虫到蛹的过程有细胞的分化 B. 由幼虫到蛹的过程有细胞的凋亡 C. 由幼虫到蛹的主要原因是遗传物质发生改变 D. 蝴蝶幼虫的体细胞分裂时,会发生DNA的复制 4. β-淀粉酶在生产实践中应用广泛,但不耐高温。为探究“物质M、Ca2+对β-淀粉酶在50℃下稳定性的影响”,研究小组设计实验并测定不同处理组的酶活性,结果如图。下列叙述错误的是( ) A. 50℃下的β-淀粉酶空间结构不稳定 B. 要将淀粉与不同试剂等量混合后再调节温度至50℃ C. Ca2+溶液处理能提高β-淀粉酶的稳定性 D. Ca2++2%M溶液最有利于长时间维持β-淀粉酶的活性 5. 现建立“动物精原细胞(2n=4)有丝分裂和减数分裂过程”模型。将染色体DNA都被32P标记的1个精原细胞置于不含32P的培养液中正常培养,分裂为2个子细胞,其中1个子细胞发育为下图细胞①。细胞①和②的染色体组成如图所示,H/h、R/r是其中的两对基因。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞①中含32P的核DNA分子数是4或5 B. 细胞①的形成过程中发生了基因突变和基因重组 C. 细胞④~⑦中含32P的核DNA分子数可能分别是2、1、1、0 D. 该模型中动物精原细胞的基因型为HhRr或Hhrr 6. 某二倍体植物的花色受三对独立遗传的等位基因(A/a、B/b、D/d)控制。基因A控制白色前体物质合成黄色素,基因B控制黄色素合成橙色素,基因D抑制基因A的表达(有D时不能合成色素)。当基因型为aa时,花色也为白色。现有两个纯合品系杂交,F₁全为白色花,F₁自交得F₂,表现型及比例为白色:黄色:橙色 = 52:3:9。下列推断不合理的是( ) A. 亲本的基因型组合可以为aaBBDD × AAbbdd B. F₂白色花植株中纯合子所占比例为3/26 C. F₂橙色花植株中能稳定遗传的个体占1/9 D. 若让F₂中全部黄色花植株自交,后代中白色花占1/9 7. 启动子是RNA聚合酶识别、结合和开始转录的一段DNA序列。增强子是编码A蛋白的基因上游增强基因表达的DNA序列,增强子的作用机理如下图。下列相关叙述正确的是( ) A. 增强子通过控制激活因子的合成发挥作用 B. 增强子的核苷酸序列改变将引起A蛋白空间结构的改变 C. 图中“?”处代表RNA聚合酶,增强子可以减弱其与启动子的结合 D. 真核细胞中增强子发挥作用时需要依赖染色质的缠绕使其与相应的基因相互靠近 8. 普通小麦为异源六倍体,其染色体组型可表示为AABBDD,其中A、B、D分别来自一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草、节节麦。科研人员让甲品种普通小麦与乙品种普通小麦杂交,最终培育出了能稳定遗传的高产抗倒伏新品种普通小麦(如图)。下列叙述错误的是( ) A. 该目的植株的每个染色体组上都有高产基因和抗倒伏基因 B. 与单倍体育种相比,该育种方法操作简单,但育种年限较长 C. 一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草和节节麦之间存在生殖隔离 D. 甲与乙杂交,能产生可育后代丙,说明甲和乙属于同一物种 9. 人体肠道上皮细胞存在紧密连接结构,可阻断肠道内未完全消化的大分子异物、病原体毒素进入内环境。肠道菌群失衡会导致紧密连接蛋白表达量下降,肠道屏障通透性升高,引发慢性低度炎症,长期可诱发胰岛素抵抗、肥胖等代谢疾病。下列相关叙述错误的是( ) A. 肠道紧密连接可维持内环境稳态,阻止外源有害物质侵入循环系统 B. 菌群失衡引发的慢性炎症,会持续激活机体特异性免疫与非特异性免疫 C. 胰岛素抵抗是指靶细胞对胰岛素敏感性升高,血糖调节效率提升 D. 调控肠道菌群稳态、修复肠道屏障可有效缓解相关代谢紊乱疾病 10. 在很多公共场所布置的自动体外除颤器(AED)是一种便携式的医疗设备,通过电击恢复患者的正常心律,是可被非专业人员使用的用于抢救心搏骤停患者的医疗设备。下列叙述正确的是(  ) A. 人体处于平静状态时,副交感神经对心脏的调节作用减弱,心率降低 B. 下丘脑属于中枢神经系统,具有调节心脏功能的基本活动中枢 C. 长期规律AED使用培训,可使相关操作形成条件反射,提高应急反应效率 D. 内脏运动神经以电信号形式直接刺激心肌细胞,使其兴奋 11. 已知肠道中某种嗜脂菌群,在长期摄食高脂肪、低纤维的食物情况下会过度繁殖,从而导致人体血浆中LPS(一种脂多糖,是细菌细胞壁的主要成分)的水平升高,进而引起人体发生相应反应,过程如图所示。下列有关分析错误的是( ) A. 巨噬细胞和B细胞均能摄取和加工处理抗原 B. 图中LPS-LBP复合物能影响巨噬细胞基因表达 C. 巨噬细胞通过胞吐分泌溶菌酶等细胞因子 D. 长期摄食高脂肪食物会增加患糖尿病的风险 12. 温度参与植物生长发育的调节,冬小麦需经历春化作用(持续低温)才能正常开花。下图为温度、基因与激素协同调控冬小麦开花的分子机制(“→”表示促进, “⊣”表示抑制)。下列叙述错误的是(  ) A. 晚秋阶段,环境信号诱导基因 2表达,通过脱落酸抑制开花通路,该调节可降低冬小麦早春冻害的生存风险 B. 深冬低温通过“抑制负调控通路+激活正调控通路”双重模式,逐步解除开花抑制并启动开花程序 C. 若敲除基因3,冬小麦体内赤霉素合成受阻,仅依靠低温信号将无法启动基因 1表达完成开花 D. 春化作用的本质是低温通过调控激素合成,完全消除脱落酸对基因1的抑制效应以诱导开花 13. 科研团队对某湿地生态系统中白鹭、苍鹭和夜鹭的觅食行为、栖息环境选择及繁殖习性进行了深入研究,相关数据和信息如表所示。下列关于这三种鸟类生态位的叙述,正确的是( ) 鸟类 主要觅食时间 主要觅食地点 偏好栖息树木高度(m) 白鹭 06:00-10:00、16:00-18:00 浅水区、泥滩 8~15 苍鹭 07:00-11:00、15:00-17:00 深水区和浅滩交界处 10~18 夜鹭 20:00-23:00、03:00-05:00 深水区、浅滩 5~10 A. 三种鸟类主要觅食时间不同,说明它们在时间维度上不存在生态位重叠 B. 夜鹭偏好栖息在较矮树木,这是其在长期进化中对环境适应的结果 C. 白鹭主要在浅水区、泥滩觅食,苍鹭在深水区和浅滩交界处觅食,这体现了群落的垂直结构 D. 三种鸟类的生态位差异仅由它们自身的生物学特性决定,与环境因素无关 14. 群落的“中等干扰假说”认为,中等程度的干扰能维持较高的物种多样性:干扰频率过低时,竞争力强的优势种会排斥其他物种,导致多样性下降;干扰频率过高时,只有少数耐干扰物种能够存活,多样性也较低。下列相关叙述正确的是( ) A. 火灾、洪水、人类活动等属于群落水平的干扰,不影响生态系统的稳定性 B. 中等干扰下物种多样性最高,说明此时群落的丰富度和均匀度都处于较高水平 C. 干扰频率过低时优势种排斥其他物种,体现了种间竞争中的偏害共生关系 D. 对森林生态系统而言,完全禁止任何人为干扰是保护生物多样性的最佳策略 15. 我国具有悠久的酿酒文化和历史,汉代以后的相当长一段时间内,中国人喝的酒其实是各种黄酒,黄酒的制作主要包括制曲(做好酒曲)→浸米(小米在冬季提前浸泡24小时左右)→煮酒(浸好的小米加入开水中煮熟)→拌曲→入缸发酵→压榨→装瓶。下列有关分析错误的是( ) A. 在冬季制作酒曲时最好选择室内温度较高的环境 B. 浸米和煮酒有利于小米中的淀粉分解形成葡萄糖 C. 刚煮好的小米直接加入酒曲并混合均匀利于其发酵 D. 发酵温度偏高可能会导致黄酒快速发酵并变酸 16. MSTN基因是牛羊育种的“黄金靶点”,其表达的肌抑素会抑制肌肉生长。我国研究团队用单倍体干细胞育种策略成功培育出MSTN基因编辑牛羊,其流程如下图所示。下列说法中错误的是(  ) A. 可将精子注入去核卵母细胞培养获得含单倍体干细胞的胚胎 B. 单倍体胚胎干细胞需要经过基因编辑抑制MSTN基因的表达 C. 单倍体干细胞入卵可诱导卵子形成雌原核并释放第二极体 D. 单倍体干细胞育种比传统育种更快速获得纯合优良牛羊品种 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 研究发现,在水稻灌浆期可利用的磷酸盐减少会使光合作用受阻而导致减产,在低磷胁迫下,基因OsP1可有效缓解因早期磷酸盐减少而发生的光合作用限制,相关研究成果见图1和图2。回答下列问题: (1)光反应与暗反应紧密相连,在暗反应提供的________下,光反应顺利进行。 (2)为探究基因OsP1在低磷胁迫下的作用,科学家利用基因编辑技术制备了OsP1基因敲除突变株(OsP1-KO)和过表达突变株(OsP1-OE),在水稻灌浆期分别测定野生型(WT)和突变株三组的磷吸收量和不同组织中磷相对含量。分析图1、2可知,三种水稻的磷吸收量差异________(填“显著”或“不显著”),由此推测在低磷胁迫下基因OsP1的作用主要是________,从而提高产量。 (3)为了进一步验证以上推测,还需在上述实验的基础上进一步测量净光合速率,在________环境中分别培养WT、OsP1-KO、OsP1-OE植株,其他条件相同且适宜,分别测量三者________,比较净光合速率大小。 (4)基于上述认识,请补充下图基因OsP1介导的通路,在箭头旁用“+”或者“-”标注前后两者间的作用,+表示正相关,-表示负相关,则①②③④分别是_______。 18. 已知水稻(雌雄同株,2n=24)的耐热性状由A/a、B/b基因控制,当基因A编码的酶A和基因B编码的酶B同时存在时,水稻才表现为耐热,其余均表现为不耐热。研究发现,水稻对氮的利用率高低由7号染色体上的N/n基因控制,为研究A/a、B/b、N/n这三对基因在染色体上的位置关系,科研人员进行了如图所示实验,已知甲、乙为基因型不同的纯合子,且甲中含A基因。请回答下列问题: (1)根据实验结果可知,A/a、B/b和N/n这三对等位基因________(填“位于”或“不位于”)三对同源染色体上,理由是________。 (2)该实验中,亲本甲、乙的基因型为________。请画出实验F1中控制这两种性状的三对基因在染色体上的位置关系:________(注:用“”表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因所在位置,不考虑基因在染色体上的顺序)。F2的耐热氮利用率高植株中杂合子所占的比例为________。 (3)现有另外一对基因R/r,分别控制水稻的抗病和易感病,为判断R/r基因是位于7号染色体上还是位于其他染色体上(不考虑同源染色体上非姐妹染色单体的交换、突变等),需要制备三体(某对染色体有三条,减数分裂时任意两条染色体联会,另外一条染色体随机分配)水稻植株,若要制备各种三体水稻植株,需要制备________种,现有纯合抗病的7号三体植株与各种表型的正常植株,请设计简便的实验进行证明(不考虑致死)。 实验设计思路:________。 预期实验结果:________。 19. 人体肠道内栖息着海量微生物,它们与中枢神经系统(CNS)、肠神经系统(ENS)、内分泌系统及免疫系统共同构成了错综复杂的“脑—肠—微生物轴”(如下图)。研究发现,长期慢性应激(如极度焦虑)会影响“脑—肠—微生物轴”,引起肠道蠕动异常,导致肠黏膜损伤。回答下列问题。 (1)在长期慢性应激下,下丘脑分泌的____________增加,通过____________调节最终引起激素甲增多。 (2)激素甲作用于ENS最终引起肠道蠕动异常,进而引起相关感受器兴奋,通过图中a神经传回脑,该神经____________(填“属于”或“不属于”)交感神经或副交感神经,并最终在____________形成痛觉。 (3)为验证图中所示“慢性应激引起的5-HT分泌增多,促进Th17分化进而加重肠黏膜损伤”这一过程,现利用野生型(WT)小鼠、抗5-HT抗体、生理盐水及必要的试剂和仪器进行初步实验。将表格补充完整。 实验步骤 操作要点 动物分组 选取健康、发育成熟、生理状态一致的野生型(WT)小鼠若干只,随机均分为三组,编号为甲、乙、丙。 预处理 _____________________________________ 实验处理,测量 甲组小鼠腹腔注射_________________,乙、丙组小鼠腹腔注射________________________。持续一段时间后,分别检测三组小鼠Th17的比例以及肠黏膜损伤程度。 实验结果 三组小鼠Th17的比例及肠黏膜损伤程度由高到低依次为乙、甲、丙。 (4)长期焦虑人群,适量补充益生菌可缓解焦虑造成的肠黏膜损伤,据图分析其机制是___________________________________________________________________________________________。 20. CCUS(二氧化碳捕集、利用与封存)技术是应对气候变化、实现碳达峰和碳中和目标的重要途径。然而利用高压地下封存CO2存在泄漏风险,进而对生态系统存在潜在危险。 (1)CCUS技术遵循经济可行性,资源化利用CO2体现了生态工程的_________原理。 (2)为了评估CO2泄漏对农田土壤微生物的效应,研究人员以玉米田为研究对象,设置不同CO2泄漏浓度对玉米田土壤微生物多样性、SMBC(土壤微生物的生物量碳)和土壤微生物呼吸速率的影响。结果如图像和表格所示: CO2泄漏浓度 CK 1% 2% 4% 8% SMBC(mg·kg-1) 147 154 238 112 76 土壤微生物呼吸速率(mg·g-1·h-1) 0.058 0.075 0.085 0.055 0.046 ①土壤微生物可作为生态系统组成成分中的________成分。 ②CO2会改变土壤的理化性质,据此分析CO2泄漏浓度大于2%时,土壤微生物增多的类型是_______。 ③表格中,CO2泄露浓度小于2%时SMBC和土壤微生物呼吸速率均增加,请从代谢的角度分析导致SMBC增加的原因是_________。 (3)CO2泄漏导致群落_______演替受到干扰,导致农田生态系统稳定性下降,综上分析为减轻此干扰可采取的措施有__________________(写出两条)。 21. 番茄枯萎病是由尖孢镰刀菌引起的严重病害,该病的发生与S基因密切相关。研究发现某野生颠茄(与番茄存在生殖隔离)基因组中的S基因(与番茄S基因序列相似度达98%)是抵抗该病原菌侵染的关键基因。为培育抗病品种,科研团队计划利用CRISPR/Cas9技术向栽培番茄基因组敲入该基因。实验部分核心流程及几种限制酶的酶切位点如图。 (注:Kanr为卡那霉素抗性基因,Hygr为潮霉素抗性基因) 请回答下列问题: (1)构建基因编辑载体时,需先通过PCR扩增编码sgRNA的DNA片段,若b链为模板链,则引物1的5'端需引入的序列是5’-______-3'。Ti质粒的T-DNA区应选择用HindIII和_________进行双酶切。 (2)将重组载体导入农杆菌后,为筛除未转化的农杆菌需使用的抗生素是_________。进一步利用农杆菌侵染番茄愈伤组织;为筛选出成功转化的愈伤组织,应在培养基中添加_________,该抗性基因的启动子应该为_______(填“真核”或“原核”)启动子。 (3)sgRNA的DNA片段在植物细胞体内可转录出sgRNA,通过碱基互补配对原则与靶序列特异性结合,实现Cas9的定点切割。切割后,如果给细胞提供同源修复模板,模板会被插入到切口里,实现基因的编辑。本实验中需提供的同源修复模板是_________。如果Cas9定点切割后,不存在同源模板,则会实现目标基因的敲除。 (4)S基因表达的S蛋白是可被尖孢镰刀菌识别的细胞膜蛋白;研究人员发现敲除S基因的番茄植株也表现出抗性。敲除番茄的原有的S基因和敲入颠茄S基因均可使番茄植株表现出抗性,合理解释是: ________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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